Инфоурок Другое ПрезентацииНациональный исследовательский ядерный университет «МИФИ» ПОДГОТОВКА К ЕГЭ по ФИЗИКЕ Преподаватель: доктор физико-математичес

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» ПОДГОТОВКА К ЕГЭ по ФИЗИКЕ Преподаватель: доктор физико-математичес

Скачать материал
Скачать материал "Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» ПОДГОТОВКА К ЕГЭ по ФИЗИКЕ Преподаватель: доктор физико-математичес"

Получите профессию

Менеджер по туризму

за 6 месяцев

Пройти курс

Рабочие листы
к вашим урокам

Скачать

Методические разработки к Вашему уроку:

Получите новую специальность за 3 месяца

Директор по маркетингу (тур. агенства)

Описание презентации по отдельным слайдам:

  • Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

ПОДГОТОВКА 
К ЕГЭ...

    1 слайд

    Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

    ПОДГОТОВКА
    К ЕГЭ по ФИЗИКЕ

    Преподаватель: доктор физико-математических наук,
    профессор кафедры общей физики МИФИ,
    Сурков Вадим Вадимович

  • СОДЕРЖАНИЕ  ЛЕКЦИИ 121. Введение. Природа 	и свойства света
2. Интерференция...

    2 слайд

    СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИИ 12
    1. Введение. Природа и свойства света
    2. Интерференция света
    3. Дифракция света

  • ОПТИКАФизическая оптика есть раздел физики, изучающий свойства и физическую п...

    3 слайд

    ОПТИКА
    Физическая оптика есть раздел физики, изучающий свойства и физическую природу света.

    В этом разделе свет рассматривается как частный случай электромагнитных волн, т.е. изучаются волновые свойства света.

  • 1. Введение. Природа и свойства света 1.1. Свет  ̶  электромагнитная волнаСко...

    4 слайд

    1. Введение. Природа и свойства света
    1.1. Свет ̶ электромагнитная волна
    Скорость электромагнитных волн в вакууме одинакова во всех системах отсчёта: км/с.

    Электромагнитная волна ̶ поперечная, т.е. колебания векторов и в волне перпендикулярны друг другу и вектору скорости волны.
    Фазы колебаний векторов и одинаковы:
    Электромагнитные волны переносят энергию и импульс.

  • 1.2. Шкала электромагнитных волнВ широком смысле под светом понимают не толь...

    5 слайд

    1.2. Шкала электромагнитных волн
    В широком смысле под светом понимают не только видимый свет, но и примыкающие к нему области инфракрасного и ультрафиолетового излучений.

  • Антенна является конвертером электрического тока радиочастотного диапазона в...

    6 слайд

    Антенна является конвертером электрического тока радиочастотного диапазона в электромагнитное излучение и наоборот.
    Распространение радиоволн в атмосфере.
    Радиоволны

  • На этом широкоугольном подробном изображении, полученном космическим телескоп...

    7 слайд

    На этом широкоугольном подробном изображении, полученном космическим телескопом Спитцера, видно инфракрасное излучение пыли (показано красным цветом) и старых звезд (голубым цветом) в Андромеде - массивной спиральной галактике, удаленной от нас всего на 2.5 миллиона световых лет
    Инфракрасное излучение

  • Ультрафиолетовое из­лучение — это излучение с большой энергией, которое прони...

    8 слайд

    Ультрафиолетовое из­лучение — это излучение с большой энергией, которое проникает глубоко в кожу и повреждает клетки на своем пути.
    Ультрафиолетовое излучение

  • Рентгеновское излучение гигантской области звездообразования  NGC 604 (около...

    9 слайд

    Рентгеновское излучение гигантской области звездообразования NGC 604 (около 1300 световых лет) в близкой спиральной галактике М33, удаленной от нас на три миллиона световых лет. На этой цветной картинке объединены данные о рентгеновском излучении, полученные обсерваторией Чандра (показаны синим цветом), и оптическое изображение с космического телескопа Хаббла.
    Рентгеновское излучение

  • Чтобы мы увидели, если бы наши глаза чувствовали гамма-излучение? На картинке...

    10 слайд

    Чтобы мы увидели, если бы наши глаза чувствовали гамма-излучение? На картинке изображены обработанные компьютером данные со всего неба, полученные в диапазоне энергий фотонов больше 100 миллионов электрон-вольт.
    Гамма-излучение

  • 1.3. Дисперсия света. 
Разложение белого света в спектрПоказателем преломлен...

    11 слайд

    1.3. Дисперсия света.
    Разложение белого света в спектр
    Показателем преломления среды называется величина
    где с  скорость света в вакууме, а v  скорость света в среде:
    где λ ̶ длина волны света, а ν ̶ частота.
    Дисперсией называется зависимость показателя преломления среды от длины волны или частоты света. Обычно дисперсия возникает при длине волны, меньшей 1 см.

  • Показатель преломления стекла в зависимости от частоты видимого света.

    12 слайд

    Показатель преломления стекла в зависимости от частоты видимого света.

  • Формирование радуги

    13 слайд

    Формирование радуги

  • Рефракция – отклонение света от прямолинейного распространения в среде с пере...

    14 слайд

    Рефракция – отклонение света от прямолинейного распространения в среде с переменным показателем преломления
    Зеленый луч возникает на какие-то мгновения перед исчезновением солнца за горизонтом, или непосредственно перед рассветом. Представляет собой небольшую вспышку зеленого цвета и вызывается рефракцией и дисперсией света в атмосфере.

  • Пример 1. Пример 2.

    15 слайд

    Пример 1.
    Пример 2.

  • Пример 3. Луч белого света после прохождения стеклянной призмы разлагается в...

    16 слайд

    Пример 3. Луч белого света после прохождения стеклянной призмы разлагается в спектр (см. рисунок). Расположить лучи 1, 2 и 3 по цветам.
    1 – зеленый, 2 – красный, 3 – фиолетовый;
    2. 1 – красный, 2 – фиолетовый, 3 – зеленый;
    3. 1 – фиолетовый, 2 – зеленый, 3 – красный;
    4. 1 – красный, 2 – зеленый, 3 - фиолетовый
    2
    3
    1

  • Пример 4. Призмы должны быть одинаковыми, а лучи разными, т.е. случаи А и Б.

    17 слайд

    Пример 4.
    Призмы должны быть одинаковыми, а лучи разными, т.е. случаи А и Б.

  • Пример 5. 
Пучок света переходит из воздуха в стекло. Частота световой волны...

    18 слайд

    Пример 5.
    Пучок света переходит из воздуха в стекло. Частота световой волны ν, скорость света в воздухе с, показатель преломления стекла относительно воздуха n. Чему равны длина волны и скорость света в стекле?
    1)

  • 2. Интерференция светаИнтерференция волн на воде, образовавшихся после падени...

    19 слайд

    2. Интерференция света
    Интерференция волн на воде, образовавшихся после падения капель воды.

  • Эксперимент Томаса Юнга. Свет от источника (в данном случае лазер) пропускает...

    20 слайд

    Эксперимент Томаса Юнга. Свет от источника (в данном случае лазер) пропускается через две узкие щели и падает на экран, на котором возникает интерференционная картина в виде светлых и тёмных полос.
    Зеркала и бипризма Френеля

  • Пропуская свет через две щели или два отверстия, получим два вторичных источн...

    21 слайд

    Пропуская свет через две щели или два отверстия, получим два вторичных источника света S1 и S2, которые имеют одинаковые частоты. Такие источники называются когерентными.
    S1
    S2
    Результат сложения двух волн зависит от расстояний d1 и d2.

  • Волны усиливают друг друга. Амплитуда увеличивается. Волны ослабляют друг дру...

    22 слайд

    Волны усиливают друг друга. Амплитуда увеличивается.
    Волны ослабляют друг друга. Амплитуда уменьшается.
    Интерференцией называется такое сложение двух или нескольких когерентных волн, при котором в одних точках пространства амплитуда результирующей волны увеличивается, а в других точках ̶ уменьшается.
    2.1. Элементарные представления об интерференции

  • Интерференционные полосы в опыте Юнга. Условие интерференционного максимума:У...

    23 слайд

    Интерференционные полосы в опыте Юнга.
    Условие интерференционного максимума:
    Условие интерференционного минимума:
    2.2. Условия интерференционных максимума и минимума

  •  2.3. Интерференция света в тонких плёнках

    24 слайд

    2.3. Интерференция света в тонких плёнках

  • Интерференция света в тонких плёнках

    25 слайд

    Интерференция света в тонких плёнках

  • Интерференция света на тонком клинеКольца Ньютона

    26 слайд

    Интерференция света на тонком клине
    Кольца Ньютона

  • Пример 6. Что такое интерференция волн?
1. Сложение волн (?)
2. Разложение во...

    27 слайд

    Пример 6. Что такое интерференция волн?
    1. Сложение волн (?)
    2. Разложение волн в спектр
    3. Огибание волнами препятствий
    4. Преломление волн
    Пример 7. Мыльные пузыри часто имеют радужную окраску. Какое физическое явление лежит в основе этого эффекта?
    1. Интерференция2. Дифракция
    3. Поляризация4. Дисперсия

  • Пример 8. При прохождении белого света через призму свет разлагается в спектр...

    28 слайд

    Пример 8. При прохождении белого света через призму свет разлагается в спектр. Это явление происходит благодаря:
    1. Зависимости показателя преломления от частоты света
    2. Дифракции света при преломлении в призме
    3. Интерференции падающего и преломленного света
    4. Различному поглощению света с разной частотой веществом призмы
    Пример 9. Два точечных источника света находятся близко друг от друга и создают на удаленном экране устойчивую интерферен-ционную картину. Это возможно, если эти два источника являются:
    1) двумя лампами накаливания; 2) двумя солнечными зайчиками от разных зеркал; 3) малыми отверстиями в непрозрачном экране, освещенными светом одного и того же точечного источника; 4) малыми отверстиями в непрозрачном экране, освещенными светом двух точечных источников разных цветов

  • Пример. 10.

    29 слайд

    Пример. 10.

  • Пример 11.

    30 слайд

    Пример 11.

  • m = 3S1S2ΔdPm = 0m = 1m = 2m =  ̶ 1m =  ̶ 2m =  ̶ 3m = 4Чем больше λ тем боль...

    31 слайд

    m = 3
    S1
    S2
    Δd
    P
    m = 0
    m = 1
    m = 2
    m = ̶ 1
    m = ̶ 2
    m = ̶ 3
    m = 4
    Чем больше λ тем больше Δd. Расстояние между интерференционными полосами увеличится.

  • Пример 12. Два точечных источника расположены в вакууме и испускают световые...

    32 слайд

    Пример 12. Два точечных источника расположены в вакууме и испускают световые волны с частотой 5·1014 Гц и одинаковыми начальными фазами. Разность расстояний от источников до некоторой точки равна 0,9 мкм. В этой точке наблюдается:
    1. Интерференционный максимум. 2. Интерференционный минимум. 3. Промежуточная между максимумом и минимумом интенсивность света. 4. Мало информации для ответа.
    S1
    S2
    Δd
    P
    м
    мкм
    мкм
    минимум

  • Пример 13. Имеются два точечных источника S1 и S2, испускающих электромагнитн...

    33 слайд

    Пример 13. Имеются два точечных источника S1 и S2, испускающих электромагнитные волны с одинаковыми частотами и начальными фазами. Точка С на экране находится на равном расстоянии от источников. В точке С будет наблюдаться:
    1. Максимум интенсивности света независимо от его частоты. 2. Минимум интенсивности света независимо от его частоты. 3. Максимум или минимум интенсивности света в зависимости от его частоты. 4. Среди ответов 1-3 нет правильного
    S1
    S2
    C
    максимум

  • Пример 14. Плоская монохроматическая волна с длиной волны                нм п...

    34 слайд

    Пример 14. Плоская монохроматическая волна с длиной волны нм падает на непрозрачную пластину с двумя очень маленькими отверстиями перпендикулярно пластине. За пластиной расположен экран, на котором наблюдается интерференционная картина. В точке А (см. рисунок) разность хода лучей, прошедших отверстия, составляет нм. В точке наблюдается:
    1. Интерференционный максимум. 2. Промежуточная между максимумом и минимумом интенсивность.
    3. Интерференционный минимум. 4. Среди приведенных ответов нет правильного.
    d1
    d2
    A

  • Пример 15. Два точечных источника S1 и S2 испускают электромагнитные волны с...

    35 слайд

    Пример 15. Два точечных источника S1 и S2 испускают электромагнитные волны с одинаковыми частотами и начальными фазами. Расстояние между ними равно длине волны излучения. Под каким углом к линии S1S2 наблюдается интерференционный минимум. Наблюдение ведётся на расстояниях намного превышающих длину волны.
    α
    S1
    S2
    Δd
    P
    λ
    A

  • Пример 16.

    36 слайд

    Пример 16.

  • Дифракция волн на поверхности водыДифракция света на облакеДифракция света на...

    37 слайд

    Дифракция волн на поверхности воды
    Дифракция света на облаке
    Дифракция света на шарике
    3. Дифракция света

  • Под дифракцией в узком смысле слова понимают огибание волнами препятствий. В...

    38 слайд

    Под дифракцией в узком смысле слова понимают огибание волнами препятствий. В более широком смысле слова дифракция ̶ это любое отклонение от законов геометрической оптики.
    3.1. Принцип Гюйгенса
    Каждая точка волновой поверхности является источником вторичных волн, огибающая которых становится новой волновой поверхностью.

  • Дифракция  Фраунгофера и Френеля на круглом отверстии. 3.2. Дифракция света н...

    39 слайд

    Дифракция Фраунгофера и Френеля на круглом отверстии.
    3.2. Дифракция света на отверстиях и щелях

  • Дифракция лазерного излучения на щели

    40 слайд

    Дифракция лазерного излучения на щели

  • 41 слайд

  • 42 слайд

  • 3.3. Дифракционная решёткаДифракционная решётка  ̶  это спектральный прибор,...

    43 слайд

    3.3. Дифракционная решётка
    Дифракционная решётка ̶ это спектральный прибор, предназначенный для разложения света в спектр и для измерения длин волн.
    Дифракционная решётка ̶ это стеклянная или металлическая плоская пластина, на которой делительной машиной нарезано очень большое число прямых равноотстоящих штрихов.

  • b  ̶  ширина одной щелиd  ̶  период решёткиφ  ̶  угол дифракцииУсловие для ди...

    44 слайд

    b ̶ ширина одной щели
    d ̶ период решётки
    φ ̶ угол дифракции
    Условие для дифракционных максимумов:

  • Дифракционная решётка  как спектральный прибор. Падающая волна  ̶  смесь волн...

    45 слайд

    Дифракционная решётка как спектральный прибор. Падающая волна ̶ смесь волн, отвечающих всем цветам от красного до синего.
    Число m называется порядком спектра.
    Дифракционная решётка и линза
    Падающая волна
    При дифракции красные лучи отклоняются больше, чем фиолетовые!

  • Пример 17. Отклонение света от прямолинейного направления распространения при...

    46 слайд

    Пример 17. Отклонение света от прямолинейного направления распространения при прохождении около препятствий называется
    1. интерференцией 2. дифракцией
    3. дисперсией 4. поляризацией
    Пример 18. Каким явлением объясняется цвет нефтяной плёнки?
    1. интерференцией
    2. дифракцией
    3. дисперсией
    4. поляризацией

  • Пример 19.

    47 слайд

    Пример 19.

  • Чем больше λ, тем больше φ и тем больше расстояние.Пример 20.

    48 слайд

    Чем больше λ, тем больше φ и тем больше расстояние.
    Пример 20.

  • Пример 21. Плоская монохроматическая волна с длиной волны                нм п...

    49 слайд

    Пример 21. Плоская монохроматическая волна с длиной волны нм падает на дифракционную решетку, имеющую 500 штрихов на миллиметр, перпендикулярно ее плоскости. Под каким углом к направлению первоначального распространения лучей наблюдается первый дифракционный минимум (максимум?) ? Для малых углов справедливо равенство .
    1. 2. рад 3. 4. рад
    мм
    рад

  • Пример 22. На дифракционную решетку с периодом 0,006 мм падает по нормали пло...

    50 слайд

    Пример 22. На дифракционную решетку с периодом 0,006 мм падает по нормали плоская монохроматическая волна длиной волны 550 нм. Какое максимальное количество дифракционных максимумов можно наблюдать с помощью этой решетки для данной световой волны?

  • Пример 23.

    51 слайд

    Пример 23.

  • Пример 24. Дифракционная решётка, имеющая 750 штрихов на 1 см, расположена па...

    52 слайд

    Пример 24. Дифракционная решётка, имеющая 750 штрихов на 1 см, расположена параллельно экрану на расстоянии 1,5 м от него. На решётку перпендикулярно её плоскости направляют пучок света. Определите длину волны света, если расстояние на экране между вторыми максимумами, расположенными слева и справа от центрального (нулевого), равно 22,5 см. Ответ выразите в микрометрах (мкм) и округлите до десятых. Считать
    φ2
    l
    2
    0
    1
    ̶ 1
    ̶ 2
    φ1
    L
    м
    см

  • см,φ2l201̶ 1̶ 2φ1Lммкм

    53 слайд

    см,
    φ2
    l
    2
    0
    1
    ̶ 1
    ̶ 2
    φ1
    L
    м
    мкм

  • φкрφфlLПример 25.

    54 слайд

    φкр
    φф
    l
    L
    Пример 25.

  • Домашнее задание Пример 1. Выберите среди приведённых примеров электромагнит...

    55 слайд

    Домашнее задание
    Пример 1. Выберите среди приведённых примеров электромагнитные волны с минимальной длиной волны.
    1. инфракрасное излучение Солнца
    2. ультрафиолетовое излучение Солнца
    3. излучение γ-радиоактивного препарата
    4. излучение антенны радиопередатчика
    Пример 2.

  • Пример 3. Скорость распространения света в некоторой прозрачной среде составл...

    56 слайд

    Пример 3. Скорость распространения света в некоторой прозрачной среде составляет половину от скорости света в вакууме. Чему равен показатель преломления света для этой среды?
    1. 2. 3. 4. скорость света и показатель преломления никак не связаны друг с другом

  • Пример 4.

    57 слайд

    Пример 4.

  • Пример 5. Сложение в пространстве когерентных волн, при котором образуется по...

    58 слайд

    Пример 5. Сложение в пространстве когерентных волн, при котором образуется постоянное во времени пространственное распределение амплитуд результирующих колебаний, называется
    1. интерференцией 2. поляризацией
    3. дисперсией 4. преломлением
    Пример 6. Луч от лазера направляется перпендикулярно плоскости дифракционной решётки (см. рисунок) в первом случае с периодом d, а во втором ̶ с периодом 2d. Расстояние между нулевым и первым дифракционным максимумами на удалённом экране
    1. в обоих случаях одинаково
    2. во втором случае в 2 раза меньше
    3. во втором случае в 2 раза больше
    4. во втором случае в 4 раза больше
    Решётка
    Экран

  • Пример 7. На дифракционную решётку, имеющую 500 штрихов на мм, перпендикулярн...

    59 слайд

    Пример 7. На дифракционную решётку, имеющую 500 штрихов на мм, перпендикулярно ей падает плоская монохроматическая волна. Чему равна длина падающей волны, если дифракционный максимум 4-го порядка наблюдается в направлении, перпендикулярном падающим лучам? Ответ дайте в нанометрах.
    Пример 8.

  • Благодарю за внимание!

    60 слайд

    Благодарю за внимание!

Получите профессию

Секретарь-администратор

за 6 месяцев

Пройти курс

Рабочие листы
к вашим урокам

Скачать

Скачать материал

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

6 664 254 материала в базе

Скачать материал

Другие материалы

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

  • Скачать материал
    • 15.06.2020 96
    • PPTX 5 мбайт
    • Оцените материал:
  • Настоящий материал опубликован пользователем Дохужева Аида Нурбиевна. Инфоурок является информационным посредником и предоставляет пользователям возможность размещать на сайте методические материалы. Всю ответственность за опубликованные материалы, содержащиеся в них сведения, а также за соблюдение авторских прав несут пользователи, загрузившие материал на сайт

    Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.

    Удалить материал
  • Автор материала

    Дохужева Аида Нурбиевна
    Дохужева Аида Нурбиевна
    • На сайте: 3 года и 4 месяца
    • Подписчики: 0
    • Всего просмотров: 80720
    • Всего материалов: 244

Ваша скидка на курсы

40%
Скидка для нового слушателя. Войдите на сайт, чтобы применить скидку к любому курсу
Курсы со скидкой

Курс профессиональной переподготовки

Секретарь-администратор

Секретарь-администратор (делопроизводитель)

500/1000 ч.

Подать заявку О курсе

Курс повышения квалификации

Специалист в области охраны труда

72/180 ч.

от 1750 руб. от 1050 руб.
Подать заявку О курсе
  • Сейчас обучается 34 человека из 21 региона
  • Этот курс уже прошли 154 человека

Курс профессиональной переподготовки

Библиотечно-библиографические и информационные знания в педагогическом процессе

Педагог-библиотекарь

300/600 ч.

от 7900 руб. от 3650 руб.
Подать заявку О курсе
  • Сейчас обучается 487 человек из 71 региона
  • Этот курс уже прошли 2 328 человек

Курс профессиональной переподготовки

Руководство электронной службой архивов, библиотек и информационно-библиотечных центров

Начальник отдела (заведующий отделом) архива

600 ч.

9840 руб. 5600 руб.
Подать заявку О курсе
  • Этот курс уже прошли 25 человек

Мини-курс

Финансы и управление в медиакоммуникациях

3 ч.

780 руб. 390 руб.
Подать заявку О курсе

Мини-курс

Психология детей и подростков с дромоманией

3 ч.

780 руб. 390 руб.
Подать заявку О курсе
  • Сейчас обучается 21 человек из 18 регионов
  • Этот курс уже прошли 14 человек

Мини-курс

ФАОП: регулирование образовательного процесса и программ

4 ч.

780 руб. 390 руб.
Подать заявку О курсе